Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
По Проводам

Регулятор громкости на фоторезисторах. Или идеальный регулятор! (Эксперимент)

Всех приветствую на канале! Сегодня будем проверять, возможно ли на фоторезисторах сделать регулятор громкости. Самое главное не внесут ли они искажения в звуковой сигнал, ну и будут ли они перекрывать весь диапазон регулировки от 0 до 100 процентов. Почему я сказал про искажения? Фоторезистор является полупроводниковым элементом, но при этом не имеет P-N перехода. Поэтому не имеет полярности. А полупроводниковые приборы не линейны, поэтому обязательно вносят нелинейные искажения. Вопрос в том, будут ли они слышны? Смысл в том, что бы заменить обычный переменный резистор на два фоторезистора то есть создать такой же делитель как и переменный резистор, только регулировать изменением яркости. А не вращением движка. Вот стандартная схема включения обычного стерео регулятора громкости. Центральный контакт либо прижимается к общему проводу, тогда громкость уменьшается, либо прижимается к источнику звука, тогда громкость увеличивается. А вот так выглядит схема на фоторезисторах для одного ка

Всех приветствую на канале! Сегодня будем проверять, возможно ли на фоторезисторах сделать регулятор громкости. Самое главное не внесут ли они искажения в звуковой сигнал, ну и будут ли они перекрывать весь диапазон регулировки от 0 до 100 процентов. Почему я сказал про искажения? Фоторезистор является полупроводниковым элементом, но при этом не имеет P-N перехода. Поэтому не имеет полярности. А полупроводниковые приборы не линейны, поэтому обязательно вносят нелинейные искажения. Вопрос в том, будут ли они слышны?

Смысл в том, что бы заменить обычный переменный резистор на два фоторезистора то есть создать такой же делитель как и переменный резистор, только регулировать изменением яркости. А не вращением движка.

Вот стандартная схема включения обычного стерео регулятора громкости.

Схема подключения стерео регулятора громкости.
Схема подключения стерео регулятора громкости.

Центральный контакт либо прижимается к общему проводу, тогда громкость уменьшается, либо прижимается к источнику звука, тогда громкость увеличивается.

А вот так выглядит схема на фоторезисторах для одного канала.

Схема регулятора на фоторезисторах.
Схема регулятора на фоторезисторах.

Если на R1 попадает свет, а на R2 нет, то громкость будет максимальной, если наоборот, то минимальной, если свет попадает на фоторезисторы в равной степени, то будет 50 процентов громкости. Ну это в теории. Вроде как самая высокая чувствительность фоторезисторов к зелёному цвету.

Вообще идея в следующем: на каждый фоторезистор светит свой светодиод, с помощью схемы светодиоды плавно изменяют яркость, свет как бы переходит из одного светодиода в другой, тем самым и происходит регулировка. Получится точно такой же делитель как и на обычном переменном резисторе.

На таких фоторезисторах буду экспериментировать, к сожалению я не знаю их марку.

Фоторезистор.
Фоторезистор.

Почему я задумался сделать регулятор громкости на фоторезисторах? Дело в том, что обычные сдвоенные переменные резисторы очень ненадёжные, со временем начинают шуршать, а то и вообще пропадает контакт. Плюс как правило у них сильный разбаланс между каналами. А хороший сдвоенный переменник сложно найти, да и цены на них кусаются. Ещё сложнее дело обстоит с многоканальными регуляторами.

Типичны переменный резистор, неизвестного качества.
Типичны переменный резистор, неизвестного качества.

Делать на микросхемах не очень хочется, так как они точно вносят искажения и шумы. Уровень шумов некоторых микросхем настолько сильный, что к качественному усилителю ставить не будешь. Ещё немаловажный момент с входным уровнем сигнала, сигнал с высокой амплитудой на эти микросхемы не подашь, будут очень сильные искажения. В таком случае нужно сначала уменьшить сигнал на входе, а на выходе его усилить, это не есть хорошо! С фоторезисторами таких проблем нет.

Также с фоторезисторами появляется возможность регулировать кнопками, энкодером или пультом дистанционного управления.

К сожалению фоторезисторы имеют огромный разброс по точности, но с большим количеством можно выбрать очень близкие по сопротивлению.

Примерно 100 штук.
Примерно 100 штук.
121 Ом при максимальном освещении.
121 Ом при максимальном освещении.
82 Ома при максимальном освещении.
82 Ома при максимальном освещении.

Есть еще мысль посмотреть сигнал на осциллографе. Буду смотреть с помощью компьютерного USB осциллографа ISDS205A Но чтобы зафиксировать искажения нужны приборы, у меня к сожалению их нет.

Голубой луч - сигнал на входе регулятора, желтый на выходе. Освещение примерно по 50%
Голубой луч - сигнал на входе регулятора, желтый на выходе. Освещение примерно по 50%

Фоторезистор R1 максимум освещён. Сигналы равны.
Фоторезистор R1 максимум освещён. Сигналы равны.

Фоторезистор R1 в темноте, сигнал близок к нулю.
Фоторезистор R1 в темноте, сигнал близок к нулю.

Видимых искажений нет при разных уровнях сигнала. На слух тоже искажений не слышно.

Думаю данный метод жизнеспособен, чуть позже я сделаю фоторезисторы вместе со светодиодами в корпусе для двух каналов, фактически две или четыре самодельные оптопары и посмотрим по факту, можно ли использовать этот метод регулировки.

Как работает в реальности регулировка можно посмотреть в этом видео. Плюс оценить на слух.

На этом думаю всё, подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь публикацией. Спасибо за внимание, всем отличного настроения, пока!

Спасибо за поддержку канала.